Naprężenie w ekstremalnej powierzchni ściskanej przy danej odporności na moment Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Naprężenie w powierzchni ekstremalnie ściskanej = 2*Moment oporu przy ściskaniu/((Stały j*Szerokość belki*(Odległość do środka ciężkości stali rozciąganej^2))*(Stała k+2*Modułowy współczynnik elastycznego skracania*Wartość ρ')*(1-(Odległość do środka ciężkości stali ściskanej/(Stała k*Odległość do środka ciężkości stali rozciąganej))))
fec = 2*MR/((j*Wb*(d^2))*(K+2*mElastic*ρ')*(1-(D/(K*d))))
Ta formuła używa 9 Zmienne
Używane zmienne
Naprężenie w powierzchni ekstremalnie ściskanej - (Mierzone w Pascal) - Naprężenie w powierzchni ekstremalnie ściskanej jest miarą naprężenia we włóknie ekstremalnie ściskanym.
Moment oporu przy ściskaniu - (Mierzone w Newtonometr) - Moment oporu przy ściskaniu to moment wywołany siłami wewnętrznymi w belce w stanie ściskanym.
Stały j - Stała j jest stosunkiem odległości pomiędzy środkiem ciężkości ściskania a środkiem ciężkości rozciągania do głębokości d.
Szerokość belki - (Mierzone w Metr) - Szerokość belki to pomiar poziomy wykonywany prostopadle do długości belki.
Odległość do środka ciężkości stali rozciąganej - (Mierzone w Metr) - Odległość do środka ciężkości stali rozciąganej to odległość od włókna skrajnie ściskanego do środka ciężkości zbrojenia rozciąganego.
Stała k - Stała k jest stosunkiem głębokości obszaru ściskanego do głębokości d.
Modułowy współczynnik elastycznego skracania - Współczynnik modułowy dla sprężystego skracania to stosunek modułu sprężystości określonego materiału w przekroju poprzecznym do modułu sprężystości „bazy” lub materiału odniesienia.
Wartość ρ' - Wartość ρ' to stosunek stali do zbrojenia ściskanego.
Odległość do środka ciężkości stali ściskanej - (Mierzone w Metr) - Odległość do środka ciężkości stali ściskanej to odległość od powierzchni skrajnie ściskanej do środka ciężkości zbrojenia ściskanego.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Moment oporu przy ściskaniu: 1.6 Newtonometr --> 1.6 Newtonometr Nie jest wymagana konwersja
Stały j: 0.8 --> Nie jest wymagana konwersja
Szerokość belki: 18 Milimetr --> 0.018 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Odległość do środka ciężkości stali rozciąganej: 5 Milimetr --> 0.005 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Stała k: 0.65 --> Nie jest wymagana konwersja
Modułowy współczynnik elastycznego skracania: 0.6 --> Nie jest wymagana konwersja
Wartość ρ': 0.6 --> Nie jest wymagana konwersja
Odległość do środka ciężkości stali ściskanej: 2.01 Milimetr --> 0.00201 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
fec = 2*MR/((j*Wb*(d^2))*(K+2*mElastic*ρ')*(1-(D/(K*d)))) --> 2*1.6/((0.8*0.018*(0.005^2))*(0.65+2*0.6*0.6)*(1-(0.00201/(0.65*0.005))))
Ocenianie ... ...
fec = 17005467.9119902
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
17005467.9119902 Pascal -->17.0054679119902 Megapaskal (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
17.0054679119902 17.00547 Megapaskal <-- Naprężenie w powierzchni ekstremalnie ściskanej
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Mridul Sharma
Indyjski Instytut Technologii Informacyjnych (IIIT), Bhopal
Mridul Sharma utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Chandana P Dev
Wyższa Szkoła Inżynierska NSS (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev zweryfikował ten kalkulator i 1700+ więcej kalkulatorów!

9 Podwójnie wzmocnione przekroje prostokątne Kalkulatory

Naprężenie w ekstremalnej powierzchni ściskanej przy danej odporności na moment
Iść Naprężenie w powierzchni ekstremalnie ściskanej = 2*Moment oporu przy ściskaniu/((Stały j*Szerokość belki*(Odległość do środka ciężkości stali rozciąganej^2))*(Stała k+2*Modułowy współczynnik elastycznego skracania*Wartość ρ')*(1-(Odległość do środka ciężkości stali ściskanej/(Stała k*Odległość do środka ciężkości stali rozciąganej))))
Odporność na moment przy ściskaniu
Iść Moment oporu przy ściskaniu = 0.5*(Naprężenie w powierzchni ekstremalnie ściskanej*Stały j*Szerokość belki*(Odległość do środka ciężkości stali rozciąganej^2))*(Stała k+2*Modułowy współczynnik elastycznego skracania*Wartość ρ'*(1-(Odległość do środka ciężkości stali ściskanej/(Stała k*Odległość do środka ciężkości stali rozciąganej))))
Naprężenie w stali rozciąganej na naprężenie przy ekstremalnym współczynniku powierzchni ściskania
Iść Stosunek naprężenia rozciągającego do naprężenia ściskającego = (Stosunek głębokości)/2*(Współczynnik wzmocnienia naprężenia-((Współczynnik wzmocnienia przy ściskaniu*(Odległość od włókna kompresyjnego do NA-Efektowna osłona))/(Odległość środka ciężkości zbrojenia na rozciąganie-Odległość od włókna kompresyjnego do NA)))
Moment nośności stali na ściskanie przy danym naprężeniu
Iść Wytrzymałość na moment stali ściskanej = 2*Naprężenie w stali ściskanej*Obszar zbrojenia kompresyjnego*(Odległość do środka ciężkości stali rozciąganej-Odległość do środka ciężkości stali ściskanej)
Wytrzymałość na moment stali na rozciąganie podanej powierzchni
Iść Wytrzymałość na moment stali rozciąganej = (Wymagany obszar stali)*(Naprężenie rozciągające w stali)*(Odległość pomiędzy wzmocnieniami)
Siła działająca na rozciąganą stal
Iść Siła działająca na stal rozciąganą = Całkowite ściskanie betonu+Siła działająca na stal ściskaną
Siła działająca na ściskaną stal
Iść Siła działająca na stal ściskaną = Siła działająca na stal rozciąganą-Całkowite ściskanie betonu
Całkowita siła ściskająca w przekroju poprzecznym belki
Iść Całkowita kompresja na belce = Całkowite ściskanie betonu+Siła działająca na stal ściskaną
Całkowite ściskanie betonu
Iść Całkowita kompresja na belce = Siła działająca na stal ściskaną+Całkowite ściskanie betonu

Naprężenie w ekstremalnej powierzchni ściskanej przy danej odporności na moment Formułę

Naprężenie w powierzchni ekstremalnie ściskanej = 2*Moment oporu przy ściskaniu/((Stały j*Szerokość belki*(Odległość do środka ciężkości stali rozciąganej^2))*(Stała k+2*Modułowy współczynnik elastycznego skracania*Wartość ρ')*(1-(Odległość do środka ciężkości stali ściskanej/(Stała k*Odległość do środka ciężkości stali rozciąganej))))
fec = 2*MR/((j*Wb*(d^2))*(K+2*mElastic*ρ')*(1-(D/(K*d))))

Co oznacza moment oporu?

Para wytwarzana przez siły wewnętrzne w belce zginanej pod maksymalnym dopuszczalnym naprężeniem.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!